摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13页 |
1.2 半导体桥火工品国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 SCB技术发展情况 | 第13-15页 |
1.2.2 SCB火工品作用过程理论模拟国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 电磁环境对电火工品的作用国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3 论文主要研究工作 | 第18-20页 |
2 SCB点火器件有限元电-热仿真模拟 | 第20-43页 |
2.1 有限元分析及基本流程 | 第20-23页 |
2.1.1 有限元热分析 | 第20-21页 |
2.1.2 物理过程与基本假设 | 第21页 |
2.1.3 仿真模型的建立 | 第21页 |
2.1.4 定义单元类型和材料属性以及网格划分 | 第21-22页 |
2.1.5 求解与后处理 | 第22-23页 |
2.2 电磁能量对器件的作用过程分析 | 第23-24页 |
2.2.1 连续电磁波作用过程分析 | 第23页 |
2.2.2 静电作用过程分析 | 第23-24页 |
2.3 定电流作用下电热仿真 | 第24-28页 |
2.3.1 仿真结果与分析 | 第24-28页 |
2.4 静电放电作用下电热仿真 | 第28-33页 |
2.4.1 串联电阻为5000Ω仿真结果与分析 | 第28-32页 |
2.4.2 串联电阻为500Ω仿真结果与分析 | 第32-33页 |
2.5 不同因素对点火器件电磁环境适应性的影响规律 | 第33-41页 |
2.5.1 药剂对点火器件电磁环境适应性的影响规律 | 第33-35页 |
2.5.2 环境温度对点火器件电磁环境适应性的影响规律 | 第35-36页 |
2.5.3 绝缘垫片材料对点火器件电磁环境适应性的影响规律 | 第36-38页 |
2.5.4 结构对点火器件电磁环境适应性的影响规律 | 第38-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
3 SCB点火器件在电磁环境中桥区温升过程数值模拟 | 第43-56页 |
3.1 数值仿真模型 | 第43-44页 |
3.1.1 物理模型 | 第43页 |
3.1.2 数学模型 | 第43-44页 |
3.2 恒电流作用下数值模拟分析 | 第44-47页 |
3.2.1 计算与分析 | 第45-47页 |
3.3 静电作用下数值模拟分析 | 第47-50页 |
3.3.1 计算与分析 | 第47-50页 |
3.4 不同因素对桥区升温的影响规律 | 第50-54页 |
3.4.1 散热系数对桥体温升过程的影响规律 | 第50-52页 |
3.4.2 环境温度对桥体温升过程的影响规律 | 第52-53页 |
3.4.3 桥体质量对桥体温升过程的影响规律 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
4 SCB点火器件结构设计 | 第56-60页 |
4.1 结构参数的选择 | 第56-59页 |
4.1.1 绝缘垫片材料的选择 | 第56-57页 |
4.1.2 药剂的选择 | 第57页 |
4.1.3 结构的选择 | 第57-59页 |
4.2 本章小结 | 第59-60页 |
5 SCB点火器件恒流安全性实验研究 | 第60-70页 |
5.1 实验原理及样品 | 第60-61页 |
5.2 恒流感度试验 | 第61-62页 |
5.2.1 恒流感度试验数据 | 第61-62页 |
5.3 1A1W5min不发火实验 | 第62-65页 |
5.3.1 1A1W5min不发火实验结果与分析 | 第62-63页 |
5.3.2 1A1W5min不发火实验对火工品电爆性能的影响 | 第63-65页 |
5.4 红外测温实验 | 第65-69页 |
5.4.1 实验线路及仪器设备 | 第65页 |
5.4.2 恒流作用下桥区温度变化规律的研究 | 第65-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
6 SCB点火器件电磁环境实验研究 | 第70-77页 |
6.1 点火器件射频注入实验 | 第70-74页 |
6.1.1 敏感频率的选择 | 第71-73页 |
6.1.2 定功率条件下的射频注入实验 | 第73-74页 |
6.2 GTEM电场辐照实验 | 第74-76页 |
6.3 本章小结 | 第76-77页 |
7 全文总结 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83页 |